[实用新型]尖峰吸收电路及其IGBT全桥逆变电路有效

专利信息
申请号: 201520594512.5 申请日: 2015-08-07
公开(公告)号: CN205004961U 公开(公告)日: 2016-01-27
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 上海沪工焊接集团股份有限公司
主分类号: H02M7/5387 分类号: H02M7/5387;B23K9/10
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 何冲
地址: 201700 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 尖峰 吸收 电路 及其 igbt 全桥逆变
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及逆变电源技术领域,特别涉及一种IGBT全桥逆变尖峰吸收电路、包含该尖峰吸收电路的IGBT全桥逆变电路及IGBT全桥逆变尖峰吸收方法。

背景技术

氩弧焊由于在焊接有色金属及其合金、高温合金、钛及钛合金等材料上具有独特的优势,随着有色金属在当今工业的快速发展,铝镁及其合金、铜及其合金和钛及其合金等有色金属在工业生产中所占的比例越来越大,于是人们对氩弧焊电源尤其是交直流氩弧焊电源的需求也越来越高。

IGBT全桥逆变电路被广泛应用于交直流氩弧焊电源,该逆变回路在IGBT交替关断时会产生对焊机有危害的高压尖峰,如果处理不好将严重影响焊接电源的稳定性及电源的焊接性能。

对于高压尖峰的吸收,大部分电源采用的是使用大功率电阻及电容作为吸收元件,但是此种方案效率低、成本高、占用空间大。

实用新型内容

基于此,有必要针对上述高压尖峰的吸收问题,提供一种IGBT全桥逆变尖峰吸收电路和IGBT全桥逆变电路。

一种IGBT全桥逆变尖峰吸收电路,包括正极输入端和负极输入端,还包括开关模块,用于控制所述尖峰吸收电路的开断;

采样比较模块,用于控制所述开关模块,所述采样比较模块的一端和所述开关模块的控制端连接,另一端连接所述正极输入端;以及

尖峰吸收模块,所述尖峰吸收模块和所述开关模块串联后连接在所述正极输入端和所述负极输入端之间。

在其中一个实施例中,所述开关模块包括开关管,所述开关管的一端连接所述负极输入端,另一端连接所述尖峰吸收模块,所述开关管的控制端连接所述采样比较模块。

在其中一个实施例中,所述尖峰吸收模块包括第一电阻,所述第一电阻的一端通过所述开关模块连接所述正极输入端,另一端连接所述负极输入端。

在其中一个实施例中,所述第一电阻为功率电阻。

在其中一个实施例中,所述采样比较模块包括双向稳压管和第二电阻,所述双向稳压管的一端连接所述开关模块的控制端和所述第二电阻的一端,所述第二电阻的另一端连接负极输入端,所述双向稳压管的另一端连接所述正极输入端。

在其中一个实施例中,所述采样比较模块还包括稳压管和第一电容,所述稳压管及所述第一电容和所述第二电阻并联,所述稳压管的正极连接所述负极输入端,所述稳压管的负极连接所述开关模块的控制端。

上述IGBT全桥逆变尖峰吸收电路,相比于传统的RCD吸收电路,当IGBT不工作时,不会有电流通过,从而不会产生损耗,能够有效降低整体电路的损耗,提高效率。

一种IGBT全桥逆变电路,其特征在于,包括上述的IGBT全桥逆变尖峰吸收电路。

在其中一个实施例中,还包括快恢复二极管,所述快恢复二极管的正极和所述正极输入端连接,所述快恢复二极管的负极和所述采样模块连接。

在其中一个实施例中,还包括第二电容和第三电阻,所述第二电容的一端和所述正极输入端连接,所述第二电容的另一端和所述负极输入端连接,所述第三电阻的一端和所述负极输入端连接,另一端连接所述尖峰吸收模块。

在其中一个实施例中,还包括维弧电路,所述维弧电路包括第五电阻和电解电容组,所述电解电容组的负极和所述负极输入端连接,所述电解电容的正极连接所述第五电阻的一端,所述第五电阻的另一端连接所述正极输入端,所述电解电容组包括至少一个电解电容。

上述IGBT全桥逆变电路,由于没有尖峰时,尖峰吸收电路不参与工作,不会有损耗,从而效率较高。

附图说明

图1为一实施例的IGBT全桥逆变电路的结构示意图;

图2为一实施例的IGBT全桥逆变电路的电路示意图;

图3为又一实施例的IGBT全桥逆变电路的电路示意图;

图4为另一实施例的IGBT全桥逆变电路的电路示意图。

具体实施方式

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施的限制。

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